Electrolyte Design for In Situ Construction of Highly Zn2+‐Conductive Solid Electrolyte Interphase to Enable High‐Performance Aqueous Zn‐Ion Batteries under Practical Conditions

电解质 材料科学 阳极 水溶液 化学工程 电池(电) 快离子导体 电化学 相间 无机化学 电极 化学 有机化学 生物 物理 工程类 物理化学 功率(物理) 量子力学 遗传学
作者
Xiaohui Zeng,Jianfeng Mao,Junnan Hao,Jiatu Liu,Sailin Liu,Zhijie Wang,Yanyan Wang,Shilin Zhang,Tian Zheng,Jianwen Liu,Pinhua Rao,Zhanhu Guo
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:33 (11) 被引量:630
标识
DOI:10.1002/adma.202007416
摘要

Abstract Rechargeable aqueous Zn‐ion batteries promise high capacity, low cost, high safety, and sustainability for large‐scale energy storage. The Zn metal anode, however, suffers from the dendrite growth and side reactions that are mainly due to the absence of an appropriate solid electrolyte interphase (SEI) layer. Herein, the in situ formation of a dense, stable, and highly Zn 2+ ‐conductive SEI layer (hopeite) in aqueous Zn chemistry is demonstrated, by introducing Zn(H 2 PO 4 ) 2 salt into the electrolyte. The hopeite SEI (≈140 nm thickness) enables uniform and rapid Zn‐ion transport kinetics for dendrite‐free Zn deposition, and restrains the side reactions via isolating active Zn from the bulk electrolyte. Under practical testing conditions with an ultrathin Zn anode (10 µm), a low negative/positive capacity ratio (≈2.3), and a lean electrolyte (9 µL mAh −1 ), the Zn/V 2 O 5 full cell retains 94.4% of its original capacity after 500 cycles. This work provides a simple yet practical solution to high‐performance aqueous battery technology via building in situ SEI layers.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
白爪发布了新的文献求助10
1秒前
CipherSage应助鲜蘑采纳,获得10
1秒前
3秒前
5秒前
7秒前
rewind完成签到,获得积分10
8秒前
lcx发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
Vicky完成签到 ,获得积分10
9秒前
香蕉觅云应助方法采纳,获得10
9秒前
贰鸟应助共产主义战士采纳,获得10
9秒前
科研通AI5应助sunyexuan采纳,获得10
10秒前
jpc发布了新的文献求助20
10秒前
11秒前
隐形曼青应助麦子采纳,获得10
12秒前
rewind发布了新的文献求助10
12秒前
SYX发布了新的文献求助10
13秒前
欣喜绝音完成签到 ,获得积分10
14秒前
16秒前
EMMA完成签到,获得积分10
17秒前
iNk应助咿咿采纳,获得10
18秒前
20秒前
21秒前
sunyexuan发布了新的文献求助10
22秒前
飞鸿踏雪泥完成签到 ,获得积分10
22秒前
麦子发布了新的文献求助10
24秒前
25秒前
顺心的元芹完成签到,获得积分20
25秒前
细心的黎昕完成签到,获得积分10
26秒前
笨笨小刺猬完成签到,获得积分10
26秒前
Whisper完成签到 ,获得积分10
26秒前
科研通AI5应助小许会更好采纳,获得10
28秒前
方法发布了新的文献求助10
28秒前
超体完成签到 ,获得积分10
30秒前
栗子发布了新的文献求助10
30秒前
害羞的樱发布了新的文献求助10
31秒前
科研通AI5应助呆萌的一曲采纳,获得30
31秒前
赘婿应助Always采纳,获得10
32秒前
小喵发布了新的文献求助10
33秒前
33秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
Distinct Aggregation Behaviors and Rheological Responses of Two Terminally Functionalized Polyisoprenes with Different Quadruple Hydrogen Bonding Motifs 450
Ciprofol versus propofol for adult sedation in gastrointestinal endoscopic procedures: a systematic review and meta-analysis 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3670919
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3227795
关于积分的说明 9777243
捐赠科研通 2937977
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1609718
邀请新用户注册赠送积分活动 760446
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 735959